熱光源,如鹵鎢燈和高壓氣體放電燈,依賴(lài)高溫熱輻射發(fā)光,其光譜中富含紅外線(xiàn),能量效率較低。歷史上,要獲得強效的紫外線(xiàn),正是利用了這一原理,通過(guò)激發(fā)汞蒸汽等物質(zhì)來(lái)制造高強度UV光源。這類(lèi)傳統UV光源曾是工業(yè)固化與印刷領(lǐng)域的絕對主力。
然而,這類(lèi)基于熱輻射原理的UV光源存在顯著(zhù)弊端。其工作溫度極高,啟動(dòng)緩慢,且大部分電能轉化為難以處理的熱能和廣譜雜光。這不僅導致能耗巨大,也使得配套的冷卻系統變得復雜而昂貴。在追求精準的現代應用中,這種寬譜、高熱的UV光源逐漸顯得力不從心。
隨著(zhù)固態(tài)發(fā)光技術(shù)的成熟,新一代冷UV光源在效率、可控性與環(huán)保性上全面超越了傳統熱UV光源。盡管后者仍在某些高功率場(chǎng)景中使用,但技術(shù)迭代的浪潮已不可逆轉。這場(chǎng)從“熱”到“冷”的轉變,清晰地定義了UV光源乃至整個(gè)照明行業(yè)的發(fā)展方向。

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